本发明涉及农业领域,主要用于植物的育苗和无土栽培。其特征:用醋糟加微生物菌群、营养物质和酸度调节剂,搅匀后进行堆制发酵的固体颗粒状物。其方法特征:用含水量70%左右的醋糟原料加入有效微生物、鸡粪和粉煤灰,充分搅拌均匀后进行堆制发酵,并覆盖防水保温材料。当堆中心达65℃以上时,翻一次堆,继续堆制;当堆中温度下降到接近环境温度时,发酵完毕即成基质;根据需要再干燥,或再进行粉碎。其优点是变废为宝,不造成环境污染;成本低,比草炭降低60%以上。
本发明公开了一种用改性壳聚糖处理红霉素发酵液的方法,本发明依次包括如下步骤:(a)将甲壳素用常规的方法使其发生脱乙酰化反应,产生水溶性的壳聚糖;(b)在上述水溶性的壳聚糖溶液中加入乙醇,搅拌,使其改性,成季胺盐壳聚糖;(c)将上述改性的壳聚糖放入红霉素发酵液中稀释,用絮凝方法从溶液中过滤出红霉;本发明利用天然无毒的甲壳素改性成阳离子型的壳聚糖高分子絮凝剂,工艺简单,投入低,不仅能絮凝溶液中悬浮的固体杂质,而且能絮凝部分溶解的杂质,提高了红霉素的收率,处理后的废渣无污染且可综合利用。
本发明是一种溶盐防爆电加热器,用于在有爆炸性物质场合中加热溶盐。该溶盐防爆电加热器包括氮气进口管、氮气出口管、蒸汽套管、蒸汽出口管、蒸汽进口管。溶盐防爆电加热器工作时,氮气从氮气进口管进入到防爆接线筒体内,当防爆接线筒体内达到0.2MPa压力时,停止氮气进入,防爆接线筒体内保持0.2MPa的压力。当需拆卸盖板时,氮气从氮气出口管排出。液体溶盐排放管外壁套有蒸汽套管,当遇到停电或溶盐防爆电加热器发生故障不能加热时,打开液体溶盐排放管,同时打开蒸汽进口管、蒸汽出口管,蒸汽加热液体溶盐排放管内的液体溶盐,使液体溶盐不会变成固体,便于放净压力容器中的液体溶盐,杜绝溶盐防爆电加热器整体报废。
本发明涉及复合材料制备技术领域,特别涉及一种用于组装锂离子电池负极的SiOC复合负极材料及其制备方法。本发明以木粉与固体聚硅氧烷制备得到多孔SiOC陶瓷粉体,然后与氧化石墨烯复合,再采用热还原法制备出多孔SiOC/石墨烯复合材料。多孔模板来源于木粉,也可以来源于甘蔗渣、秸秆、烟杆等;可以解决废弃物的回收再利用的问题;且由于氧化石墨烯的表面存在着大量的负电荷,能形成有序结构的氧化石墨烯/SiOC复合材料,经热还原后能得到具有多孔通道的复合负极材料。该复合材料的多孔结构能缓冲锂离子电池充放电过程中SiOC的体积变化,同时提高了复合材料的导电性,能有效改善SiOC不可逆容量损失和电压滞后的缺点。
本发明公开了一种利用机制砂泥饼烧制陶粒的方法。包括以下步骤:A、将机制泥饼块与清淤淤泥进行烘干后进行粉碎并进行过滤;B、将机制砂泥饼和清淤淤泥进行混合形成混合料;C、将经过步骤B形成的混合料加水湿润后进行旋转造粒,制成泥饼粒;D、将泥饼粒盛放在容器内,预热后,在炉中对泥饼粒进行烧结干燥;E、将烧结干燥后的泥饼粒冷却至室温即可。优点是:不但有效处理了固体废弃物,从而实现了资源化利用的目的,而且通过该方法以及特定的配方生产出的泥饼粒作为轻质骨料使用时有足够的强度,便于堆放和运输,并且作为轻集料,具有可靠的环境安全性。
本发明属于茶叶加工领域,涉及一种咖啡叶茶的制备方法。步骤为:将新鲜叶子筛选分级后,将叶子放于温度在20~40℃、相对湿度60~80%环境中萎凋6~12h;萎凋叶杀青3~5min;杀青后的叶子在室温下揉捻5~8min后;将揉捻叶堆放至高度为5~10cm,控制发酵温度30~40℃,湿度70~90%,发酵2~6小时;然后干燥至水分含量为3~5%;将干燥咖啡叶粉碎后装入茶包袋中并密封包装;本发明以废弃物咖啡鲜叶为原料,加工制成固体饮料;通过揉捻使发酵更好的进行,同时控制了发酵时间,充分保留了咖啡叶中对人体有益的生物活性物质,具有抗氧化、抗炎等功能;汤色清澈明亮,并且味道浑厚爽口。
本发明公开一种抗漂浮新型水稻机插育秧基质,由菇渣、醋渣、木薯渣经过生物发酵无害化处理后形成的发酵物料与土及蘑菇草土混合料等按比例配制而成,其体积份组分为:发酵物料2‑4份,炭糠1‑2份,椰糠1‑2份,蛭石1‑2份,土1‑3份,蘑菇草土混合料1‑2份;另外添加总重量0.2‑0.5%的复合肥和适量含有矿物质、微量元素的增效剂、矮壮剂;该基质的理化指标为:总养分含量2‑5%,有效N、P、K含量4.5‑10g/kg,干物重0.3‑0.55g/cm3,总孔隙度55‑70%,容重0.5‑0.65g/ml,粒径≤5mm,干基质中有机质含量30‑45%,EC值2‑3mS/cm,气水比为1:2‑4,pH为5.5‑7.0;该基质是外观呈棕褐色或黑褐色的颗粒状固体,无异味。本发明以工业机废弃物为原料制作的育秧基质,养分全面,质量稳定,可以促进秧苗健壮生长,遇水不漂浮,十分适合水稻机插秧。
本发明公开了一种利用空气自然输氧的快速堆肥发酵装置及其应用方法,包括发酵笼;所述发酵笼包括框口、框底和框体;所述框口用于加料和出料;所述框底设有将整个发酵装置离地架空的支撑脚;所述框体由框架和覆盖在框架上的网笼式栅栏和功能被覆盖组成,其内部设有自控式缓冲挡料板。整体结构全面通风透气,能有效地使外部空气源源不断地向堆体内部自然渗透和扩散,满足微生物对好氧发酵的需求;且整个发酵过程中无需翻动,规模大小可控,装拆移动便捷,适用性广;同时发酵占地面积小、发酵速率高,周期短、流程简、不二次污染,具有节能减碳、控污减排等社会、经济和生态效益,为有机固体废物堆肥化处理和资源化利用探索了新的装备和新的路径。
本发明公开了一种油水分离装置,包括依次串接在油水分离装置管路中的污水进口阀、泵、粗滤器、油水分离器、净化器和排水阀,所述污水进口阀与泵之间设有入口过滤器,所述油水分离器内设有加热装置,所述油水分离器筒壁上分别设有通过排油阀控制器的排油口和通过排污阀控制的排污口。所述粗滤器包括外壳、柱状滤芯、滤芯底部设有将粗滤器分隔成上下两部分的隔板和安装在滤芯内部的可以旋转的搅拌装置,所述隔板上滤芯包围的区域上设有用于连接粗滤器被隔板分隔的上下两部分的通孔,粗滤器的进水口设置在外壳与滤芯之间并且位于隔板上部,粗滤器的出水口设置在隔板的下部。有益效果:1、去除油水混合液中的固体废物;2、可以提高粗滤器过滤效率。
本发明公开了一种偏苯三酸三辛酯的催化合成方法,所述方法采用固体氧化物为催化剂,催化效果良好,是一种创新的催化合成新工艺,催化剂可循环使用,且得到的偏苯三酸三辛酯色泽浅,具有高体积电阻率。本发明所述方法采用非酸催化,生产过程中不需要进行中和水洗操作,从而简化了后处理工序,生产过程中无废水排出,是清洁生产工艺,符合国家对化工产业鼓励节能减排的相关产业政策要求。
本发明公开了一种低成本、高性能的加气混凝土砌块的生产方法,混凝土砌块由以下重量份物料组成:32.5号水泥22-24、石英砂154-160、石灰35-37、石膏8-10、铝粉0.165、粉煤灰20-25、化工无机盐固体废弃物23-35、水200-245、减水剂聚次甲基蒽磺酸钠1-2份、交联剂三甲基丙烷三甲基丙烯酸酯TRIM?2-3、聚乙烯醇3-5。而且本发明中在浇注过程中采用震荡与加压的方式保证了浇注更加密实,明显提高了砌块的抗压强度、降低材料收缩率,解决了加气混凝土强度低和收缩大,容易开裂的不足。
本发明提供一种飞灰水洗系统及水洗方法,该系统包括上料机、飞灰储斗、飞灰秤、飞灰螺旋机、一级反应釜、一级固液分离装置、二级反应釜、二级固液分离装置,上料机的输出端与飞灰储斗输入端连接,飞灰储斗的输出端设置有飞灰秤,飞灰秤的输出端与飞灰螺旋机的输入端连接,飞灰螺旋机的输出端与一级反应釜的输入端连接,一级反应釜的输出端设置有一级固液分离装置,一级固液分离装置的输出端与二级反应釜的输入端连接,二级反应釜的输出端设置有二级固液分离装置,本发明结构合理,飞灰经过两次处理之后固体飞灰残留有害盐类物质较少,水洗后的废水达到安全排放的标准,系统内装置布局合理。
本发明公开了一种有机硅渣浆水解工艺方法。它包括以下步骤:A、将有机硅渣浆利用氮气压送至管道式水解器,同时由循环泵向管道式水解器内打入清水或碱水;B、通过调节进入管道式水解器的水量,控制水解后酸水的浓度≤18%;C、有机硅渣浆水解后的水解物送至渣浆沉降池沉降后,经过板框过滤机压滤;D、混合液体经过相分离器将上层的硅油分离,将部分不饱和酸水回用,多余不饱和酸水通过污水处理站处理。采用上述方法后,完全没有氯化氢气体溢出,最大程度上减轻了环保污染和对设备的腐蚀,其水解得到盐酸水溶液进行循环使用,水解后的固体残渣可充分回收其中的金属铜,最终残渣可供冶炼厂使用,降低了生产成本,实现了环保和废物利用。
本发明涉及路面工程材料,具体是一种半刚性沥青路面材料及其制备方法。本发明的半刚性沥青路面材料,由大孔隙沥青混合料和灌浆料组成,两种成份的体积百分比为:大孔隙沥青混合料为75%-85%、灌浆料为15%-25%;所述大孔隙沥青混合料由矿料、填料、橡胶高粘改性沥青混合而成;所述灌浆料由微细颗粒改性乳化沥青、PC42.5复合硅酸盐水泥、活性掺合料、砂、水、减水剂、铝粉、膨胀剂、引气剂、消泡剂、石灰岩矿粉混合而成。本发明施工和易性好、高温抗车辙能力和低温抗开裂能力强、耐久性和疲劳寿命长、大孔隙沥青混合料与灌浆料结合性好、温缩与干缩裂缝小、节能环保、可实现固体废弃物循环利用的高性价比。
本发明公开了一种提高亚临界水萃取效率的方法,属于食品/农产品及其副产物的加工技术领域。即亚临界水磁耦合搅拌萃取技术和方法。在亚临界萃取过程中施加磁耦合搅拌,与未加磁耦合搅拌相比,能有效解决萃取过程中固体物料沉积的问题,显著缩短萃取时间、提高活性成分的萃取得率,进而提高萃取效率。该亚临界水磁耦合搅拌萃取工艺简单、适用,无溶剂残留,环境友好,易工业化。本方法适用于所有食品/农产品及其加工副产物或废弃物或植物或中草药中活性成分的高效萃取。
本发明提供一种异质结微米盒子复合光催化剂及其制备方法和应用,包括以下步骤:步骤S1、制备Fe2O3微米盒子;步骤S2、制备Fe2O3/BiVO4异质结微米盒子复合光催化剂:取Bi(NO3)3.5H2O溶解于乙二醇中,将颗粒搅拌均匀后,加入所述步骤S1中制备的Fe2O3粉末,得到混合试液1,搅拌后静置;取NH4VO3溶于乙二醇,缓慢加入混合试液1中,搅拌,得到混合试液2;取尿素溶于乙二醇,缓慢加入混合试液2中,热水浴一定时间后静置;离心除杂处理后干燥,收集固体,得到Fe2O3/BiVO4异质结微米盒子复合光催化剂。本发明实现了以Fe2O3/BiVO4异质结微米盒子复合光催化剂降解抗生素废水的目的。该方法不会造成资源浪费与附加污染的形成,且操作简便,是一种绿色环保的高效处理技术。
本发明公开一种有机稻专用育秧基质,由双孢蘑菇草土混合料、木薯渣、秸秆粉、果树枝条粉有机物料经过生物发酵处理后形成的有机发酵物料与椰糠湿料、炭化谷壳、草炭、蛭石组成,其特征在于:所述有机稻专用育秧基质以体积份计,其组分为:有机发酵物料3-5份,椰糠湿料1-2份,炭化谷壳颗粒1-2份,草炭1-2份,蛭石0.5-1份;该基质的理化指标为:总养分含量2-3%,含水量40-50%,总孔隙度65-75%,容重0.35-0.5g/ml,粒径≤5mm,干基质中有机质含量30-45%,EC值为≦3mS/cm,气水比为1:2-4,pH为5.5-6.5;该基质是外观呈棕褐色或黑褐色的颗粒状固体,无异味。本发明以纯有机废弃物为原料制作有机稻专用育秧基质,养分全面,质量稳定,十分适合有机水稻育秧,可以促进秧苗健壮生长。
本发明公开了一种带自动反冲洗功能的油水分离设备,包括依次串接在油水分离装置管路中的污水进口阀、泵、粗滤器、油水分离器、净化器和排水阀,所述污水进口阀与泵之间设有入口过滤器,所述油水分离器内设有加热装置,所述油水分离器筒壁上分别设有通过排油阀控制器的排油口和通过排污阀控制的排污口。所述粗滤器包括外壳、柱状滤芯、滤芯底部设有将粗滤器分隔成上下两部分的隔板和安装在滤芯内部的可以旋转的搅拌装置,所述隔板上滤芯包围的区域上设有用于连接粗滤器被隔板分隔的上下两部分的通孔,粗滤器的进水口设置在外壳与滤芯之间并且位于隔板上部,粗滤器的出水口设置在隔板的下部。有益效果:1、去除油水混合液中的固体废物;2、可以提高粗滤器过滤效率。
本发明公开一种带有夹层和气囱及活动底门的基质发酵装置及其应用,该装置为钢质栅栏式框架结构,由框口(1)、框体(2)、框底(3)三部分组成,其特征在于:该装置还带有夹层(4)和气囱(5)及活动底门(6);所述夹层(4)是在装置中间设置了间隔50‑80mm的双面镀锌钢丝网板,将装置分隔成2‑4个料仓,形成空心通气层;所述气囱(5)是在装置被分隔成的料仓中,设置4‑6个贯穿框口(1)与框底(3)的空心透气圆柱体孔;所述活动底门(6)是在装置底部,设置了两扇活动门,方便出料。该装置采用网板空心夹层和气囱自然通气,应用该装置进行基质发酵,可以实现一次性免翻料静态发酵、活动底板半自动出料,使用方便效果好。该装置使用钢质材料制作,结构合理,使用寿命长,还可以多层叠加,节约发酵场地,特别适合基质生产企业应用于工业固体废弃物原料发酵处理。
本发明公开一种带有夹层和气囱及活动底门的基质发酵装置,该装置为钢质栅栏式框架结构,由框口(1)、框体(2)、框底(3)三部分组成,其特征在于:该装置还带有夹层(4)和气囱(5)及活动底门(6);所述夹层(4)是在装置中间设置了间隔50‑80mm的双面镀锌钢丝网板,将装置分隔成2‑4个料仓,形成空心通气层;所述气囱(5)是在装置被分隔成的料仓中,设置4‑6个贯穿框口(1)与框底(3)的空心透气圆柱体孔;所述活动底门(6)是在装置底部,设置了两扇活动门,方便出料。该装置采用网板空心夹层和气囱自然通气,实现一次性免翻料静态发酵、活动底板半自动出料,使用方便,该装置使用钢质材料制作,结构合理,使用寿命长,还可以多层叠加,节约发酵场地,特别适合基质生产企业用于工业固体废弃物原料发酵处理。
本发明公开一种利用黑水虻进行餐厨垃圾资源化处理的方法,属于固体废物治理领域。包括以下工艺步骤:(1)将餐厨垃圾中的纸巾、牙签等剔除;(2)按一定比例向上述餐厨垃圾中添加油料饼粕以调节水分含量;(3)将餐厨垃圾及油料饼粕的混合物进行粗粉碎;(4)采用地衣芽孢杆菌对粉碎后的餐厨垃圾及油料饼粕的混合物进行固态发酵;(5)采用酿酒酵母对地衣芽孢杆菌发酵后的产物继续发酵;(6)按照一定比例向发酵后的混合物中投入黑水虻幼虫进行饲养;(7)饲养周期结束后收集黑水虻幼虫、虫砂及未食用完的发酵产物。经过以上工艺处理后,餐厨垃圾的气味被大大改善,营养价值得到提高。
本发明公开了一种用于偏苯三酸酐或偏苯三酸和辛醇酯化合成偏苯三酸三辛酯的催化剂及其应用,所述催化剂为固体氧化物,催化效果良好,使得制得的偏苯三酸三辛酯色泽浅,具有高体积电阻率。且由于催化剂为非酸催化剂,使得生产过程中不需要进行中和水洗操作,从而简化了后处理工序,生产过程中无废水排出,对环境无污染,是清洁生产工艺,符合国家对化工产业鼓励节能减排的相关产业政策要求。
本发明公开了一种给农作物施有机肥的方法,包括:分别制备动物固体和液体排泄物有机肥、将其与工业化肥混合、将已经催芽的作物种子与混合肥料混合,条播、用液体排泄物有机肥来施肥浇水,本发明的有益效果:不仅大大节约了工业化肥的使用量,能够改善土壤,让其变成更加有利于作物生长需要的土壤,而且还能够充分利用动物的排泄物,变废为宝,此外,作物的产量也有一定的提升。
本发明公开了一种掺煤渣和污泥烧制陶粒的方法,步骤包括:将煤渣、粘土粉碎后烘干后待用,将污泥进行脱水处理;将煤渣、粘土、脱水污泥按一定比例混合搅拌均匀;以各物料按体积称取,其中煤渣用量20%‑60%,粘土用量20%‑30%,脱水污泥用量20%‑50%;将步骤b中混合搅拌均匀的物料制成粒径0‑40mm的小球;将制备好的小球放入105±5℃的恒温箱中烘干;将恒温箱中烘干的小球放入350‑500℃的预热箱中预热10‑30min;最后将预热箱中的小球放入1050‑1150℃的焙热箱中焙烧5‑15min,冷却后即可得到轻质陶粒。用本发明方法烧制的陶粒,操作可控,重现率好,且采用70%以上的固体废弃物作为原料,节约资源降低成本。
本实用新型公开了一种洗衣液生产用自动加料装置,包括底板,所述底板的上端设有第一支架,所述第一支架的侧面设有控制器,所述第一支架内设有物料储存箱,所述物料储存箱的出料口设有电磁阀,所述底板的上端对应物料储存箱的出料口设有称重盘,所述称重盘和物料储存箱的出料口之间设有推板,本洗衣液生产用自动加料装置,能够对所加入的液体料进行过滤、杀菌和预热处理,也能够对所加入的液体料的加入量进行检测,通过称重盘测量每次加的固体料重量,再利用传送装置进行输送,使得加料较为快捷,提高了生产的效率,同时又能够控制液体料和固体料每次的加料量,从而避免因原料加入问题而出现的废料,为企业降低了损失。
本发明提出了一种轻质骨料的制备方法,涉及固废制备免烧轻质骨料或轻质集料技术领域,包括以下步骤:将固废材料、粉煤灰、偏高岭土、发泡剂和重金属吸附剂混合并碾磨均匀;加入水玻璃溶液造粒成球型颗粒;将球型颗粒经过蒸汽养护,烘干,所述养护温度为40‑180℃;将树脂、粉煤灰、固化剂、稀释剂混合制备而成的复合浆体采用喷射工艺在球形颗粒表面形成外壳。本发明以工业固废为基础,通过粉煤灰、偏高岭土基铝硅酸盐材料制备多孔内核,结合树脂‑无机复合材料裹壳工艺,在免煅烧条件下制备结构用轻质高强骨料。无水泥等高能耗胶结材料,采用免煅烧制备工艺,所制备轻质骨料吸水率极低、筒压强度高、密度低,综合性能显著。
本发明属于环境材料制备技术领域,涉及微波辅助合成氯元素掺杂表面分子印迹光催化剂的制备方法及其应用。本发明包括氯元素掺杂复合光催化剂的制备,是将钛酸四丁酯滴加入无水乙醇中,再滴加稀盐酸搅拌、陈化,真空干燥后高温煅烧;还包括微波辅助合成氯元素掺杂表面分子印迹光催化剂的制备,是将抗生素模版分子溶于有机溶剂,搅拌后加入功能单体、交联剂、引发剂混合,加入制得的光催化剂搅拌后注入微波反应瓶中反应,冷却后离心分离固体物质;最后将固体物质经索氏提取洗脱抗生素模版分子后制得。按照本发明所述的制备方法得到的氯元素掺杂表面分子印迹光催化剂,具有光催化选择性识别,能够有效利用可见光在含抗生素废水中降解四环素类抗生素。
本发明提供了一种环保工程用垃圾破碎分类处理装置,本发明涉及破碎装置技术领域,环保工程用垃圾破碎分类处理装置包括:处理装置本体,处理装置本体还包括液体处理室与固体处理室,且液体处理室固定于处理装置本体内右侧,固体处理室固定于处理装置本体内左侧,且液体处理室包括弧形板和分层板,弧形板设有两个并对称固定于液体处理室内壁两侧,且分层板从右至左嵌入于液体处理室内部左侧的弧形板上,分层板设有至少三个并垂直等距排布于弧形板上;本发明的有益效果在于:分类过程简单方便,针对固液体处理方式不同/避免装置内部产生异味,将废液及时排出。
本发明公开了一种含铁介孔分子筛催化剂制备壬二酸的方法,包括如下步骤:将不饱和脂肪酸、含铁介孔分子筛催化剂、十六烷基三甲基氯化铵混合后,搅拌加热至100‑120℃,加入氯化氢溶液反应后,经搅拌釜搅拌结晶析出白色粉末,经干燥后得到壬二酸固体。本发明的优点是:与反应物易于分离,便于回收、循环使用,反应中无大量有机溶剂、固体废弃物以及有毒气体排放,利于环境。
本发明提供了一种Ag/g‑C3N4复合光催化剂及其制备方法,步骤如下:将三聚氰胺放入马弗炉内按照煅烧程序进行煅烧,待煅烧结束后取出研磨;然后将粉末再进行相同程序的煅烧,得到g‑C3N4;然后将g‑C3N4放入装有去离子水和NaOH的烧杯中机械搅拌,得到混合液A;将混合液A转移至反应釜中进行恒温热反应;反应结束后,待降到室温,用去离子水、乙醇洗涤固体产物,干燥,得到g‑C3N4纳米片;将g‑C3N4纳米片和AgNO3置于去离子水中搅拌得到混合液B;再将混合液B放在紫外灯下照射还原AgNO3,反应结束后,待降到室温,用去离子水、乙醇洗涤固体产物,干燥,得到Ag/g‑C3N4复合光催化剂。本发明实现了以Ag/g‑C3N4为催化剂降解抗生素废水的目的。
中冶有色为您提供最新的江苏镇江有色金属理论与应用信息,涵盖发明专利、权利要求、说明书、技术领域、背景技术、实用新型内容及具体实施方式等有色技术内容。打造最具专业性的有色金属技术理论与应用平台!